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古氣候?qū)W速成手冊(嘔血終極版)doc-資料下載頁

2025-07-18 00:13本頁面
  

【正文】 季日照量更強,夏季風更強。夏季日照量超過閾值,強季風響應,湖水位高,具有歲差周期。216。 季風快速響應低緯夏季日照量變化(強調(diào)感熱的作用)216。 季風與日照量同相位216。 由于低緯日照量主要受歲差控制,季風以歲差的20 ky周期為主216。 南北兩半球季風應反相位(2) 高緯驅(qū)動說:冰蓋對季風有顯著影響。主要證據(jù):季風具有清晰的100ky冰蓋變化周期。(3) 混合驅(qū)動說:受日照量、冰量、南大洋潛熱影響。216。 低緯日照量觸發(fā)季風(感熱)216。 季風在歲差和斜率節(jié)拍上受冰量、南大洋潛熱的巨大影響(季風包含清晰的40 ky周期)216。 使用的季風指標在20ky的歲差節(jié)拍上,滯后日照量8ky(4) 2P概念模型(4) 冰期氣候全球耦合機制216。 海平面變化?216。 大洋環(huán)流?216。 溫室氣體?(五)米蘭科維奇理論面臨的挑戰(zhàn)熱帶驅(qū)動假說:太陽輻射變化熱帶季風變化地表風化強度變化海洋硅通量變化硅藻生產(chǎn)率變化海洋有機碳沉積量變化全球碳循環(huán)變化 亞軌道尺度氣候變化機制六、不同時間尺度氣候變化的關(guān)聯(lián)七、人類活動的氣候效應重點:古氣候變化三個時間尺度1. 亞軌道尺度(sub‐orbital time scales,10185。-10179。年)-太陽活動(solar activity)等驅(qū)動2. 軌道尺度(orbital‐scale)-日照(insolation)季節(jié)、緯度配置變化驅(qū)動3. 構(gòu)造尺度(tectonical‐scale)-巖石圈構(gòu)造變化驅(qū)動前二者表現(xiàn)為波動性,后者表現(xiàn)為不可逆性雪球地球假說:1992 年, “雪球地球” 事件, 用此來解釋推進到赤道附近海平面(即低緯度和低海拔)的全球性冰川作用。真正引起人們重視的還是1998 “雪球地球”假說。他們根據(jù)南部非洲納米比亞以及世界其他地區(qū)直接覆蓋在新元古代冰川沉積之上帽碳酸鹽巖的碳同位素研究指出, 各地一致的碳同位素負異常意味著地表海洋的生物產(chǎn)率曾中斷數(shù)百萬年。他們認為生物產(chǎn)率的中斷能夠用全球性冰川作用(即“雪球地球”)解釋, 只有當海底火山的去氣造成大氣中CO2 高達現(xiàn)在的350 倍時, 地球上出現(xiàn)極端的溫室環(huán)境, 冰川才快速結(jié)束。大氣CO2 轉(zhuǎn)移至海洋, 在溫暖的地表海洋中生成碳酸鈣沉淀, 形成全球都出現(xiàn)的帽碳酸鹽巖。顯然, 與顯生宙的幾次大冰期不同, 新元古代的冰川擴展到赤道附近。Hoffman認為這與新元古代晚期聚集在赤道附近的Rodinia 超大陸的裂解有關(guān):超大陸的裂解使大陸邊緣海面積迅速增加, 大大增加了邊緣海生物初級產(chǎn)率和有機碳埋藏量, 造成大氣中的“溫室”氣體CO2 含量迅速減少, 進而驅(qū)動了失控的冰反射災變, 形成了“雪球地球”。Upliftweathering hypothesis: 20世紀80年代末,Raymo 和Ruddiman 等人獨立地提出了類似的理論假說即抬升風化模型。在經(jīng)過近10年的野外實驗研究后, 它又得到了進一步的完善和發(fā)展, 并已開始得到人們的普遍認同。 在20 世紀80 年代末90 年代初, Raymo 和Ruddiman 等學者在研究中將新生代全球構(gòu)造抬升與地表化學風化、全球氣候變化相聯(lián)系, 認為新生代構(gòu)造抬升對造山帶地區(qū)地表化學風化和全球氣候變化產(chǎn)生了直接而重要的影響, 并特別強調(diào)南亞喜馬拉雅青藏高原和南美安底斯山脈和Altiplano高原在新生代的抬升所引起的化學風化速率提高對全球氣候變化的影響。
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